Технология получения изделий из неметаллических материалов, часть 2, страница 64

Подпись:  
Рис. 9.6. Соотношение температуры Т1 и скорости lgv1 для различных режимов вытяжки изотропных полимеров:
I—разрыв; II—вынужденная эластичность (через шейку); III — высокоэластичность; IV — переходная область; V— пластичность (вязкое течение без ориентации); Тпл и Тс —температуры плавления и стеклования
На рис. 9.6 представлены соотношения Т1 — lgv1, разделяющие и ограничивающие области ориентации, пластической деформации и переходные.

Так, при Т1 < Тс вытяжка образцов всегда сопровождается ориентацией цепей, но при этом образуется шейка, что не всегда нужно, например при вытяжке пленок до величин l1 меньших, чем l1, соответствующая переходу в шейку. Кроме того, при некоторых значениях v1 образцы начнут разрываться. Эта область ограничена кривой 1 на рис. 9.6. Соотношения Т1 — lgv1, при которых образуется шейка, ограничены кривыми 1 и 2. При умеренно высоких Т1 и lgv1 ориентация аморфных полимеров проходит в режиме высокоэластичности, без образования шейки, толщина образца уменьшается пропорционально росту l1. Эта область находится между кривыми 2 и 3. С увеличением Т1 при постоянном lgv1 или при уменьшении lgv1 при постоянной Т1 начинают проявляться процессы пластической деформации, при которых ориентация цепей не полностью реализуется. Область ограничена кривыми 3 и 4. При дальнейшем увеличении Т1 и уменьшении Igv1 может происходить деформация образца без какой-либо ориентации цепей. Область ограничена кривой 4.

Подпись: Таблица 9.2. Значения предельных (разрывных) — l1Р и рекомендуемых — l1— степеней одноосной вытяжки для последующей двухосной, а также степеней вытяжки при одновременной двухосной ориентации (l1=l2) различных полимерных пленок
 
Имея диаграммы типа показанных на рис. 9.6, можно аналитически выразить соотношение Т1 и v1 для разных режимов вытяжки различных полимеров.

Практически же в большинстве случаев для аморфных полимеров пользуются эмпирическим правилом: Т1 выбирается из неравенства